2014年, 第49卷, 第6期 刊出日期:2014-12-15
  

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  • 石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 0-0.
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  • 石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 0-0.
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  • 采集技术
  • 韦成龙, 杨蜀冀, 关晓春, 张如伟, 曾宪军, 郝小柱
    石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1027-1033.
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    立体延迟气枪震源可拓展平面震源的低频端能量、补偿高频端的陷波点,有利于深海油气地震勘探的中深部目的层成像.基于四子阵列气枪震源,本文对比了不同排列方式、不同激发延迟值时立体阵列的输出特征;利用优选出的凸形立体延迟阵列在深水区开展地震资料采集,获得比平面阵列更高信噪比及分辨率的地震数据;着重讨论了子阵列深度差、激发时间差、阵列对称性及关枪标准等主要影响因素,给出了中肯的建议.
  • 唐东磊, 蔡锡伟, 何永清, 宁宏晓
    石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1034-1038.
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    本文从点源绕射波场分布特征出发,提出了面向叠前偏移的炮点、检波点组合设计方法,推导了绕射波场在炮点组合中心沿炮点组合方向的时间变化率表达式及在检波点组合中心沿检波点组合方向的时间变化率表达式;并根据炮检距矢量方向、偏移距离矢量方向、炮点组合方向和检波点组合方向一致时,炮点、检波点组内时差最大的原则,依据组合原理求出了对绕射波的组合压制振幅特性;探讨了反射波、绕射波的高截频率与组合基距的关系;提出了叠前偏移所要求的野外组合基距定量计算方法.
  • 赵贤正, 张玮, 邓志文, 白旭明, 袁胜辉, 唐传章, 刘占族, 李海东
    石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1039-1047.
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    中国东部成熟油田区现有三维地震资料难以满足局部复杂目标精细勘探需求.为了提高针对富油凹陷局部复杂勘探目标的地震资料品质,充分发挥物探技术在油气勘探开发中的作用,本文提出2.5次三维地震勘探技术,综合考虑了在该类地区实施全方位高密度地震勘探所需设备及施工效率和费用等难题.该技术是在以往三维勘探的基础上,针对难以落实的潜在有利目标区,采取"拼接方位角、增大横纵比、加密采样点、互补炮检距"等四条技术措施进行目标采集和多期次地震数据融合处理,达到全方位高密度均匀采样的目的.在冀中探区推广应用该套技术,取得了令人满意的效果.
  • 徐从裕, 徐海侠, 罗洋, 袁航周
    石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1048-1052.
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    地震检波器的发展水平已成为衡量油气勘探能力的一个重要标志,以高分辨率和高动态范围著称的光栅地震检波器展示出了强劲的发展前景.针对目前光栅地震波探测研究中发现的影响分辨率和动态范围提高的难点,对数字光栅地震波探测中的若干问题进行了研究,提出了数字光栅信号的无失真采样和根据地震波采样数据对数字光栅误差进行同步分离的解决方法.仿真和实验数据均验证了上述方法的有效性,由数字光栅误差引入的地震波探测的谐波失真已经可以忽略不计.
  • 刘斌, 张志林, 赵国勇, 何京国, 陶夏妍
    石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1053-1060.
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    在应用可控震源进行地震资料采集时会产生谐波干扰,谐波畸变包括振幅畸变和相位畸变,这些畸变会降低相关信号的质量.本文从可控震源机械本身、地表耦合以及震源参数三个方面对谐波干扰产生的原因以及分布特征进行了分析.以可控震源振动与大地耦合响应、谐波能量与施工参数关系理论分析为基础,对不同地表耦合程度和不同激发参数产生谐波的大小及对资料的影响程度进行了科学分析和定量计算.在地表耦合上,首次提出了基于"半刚度"地表耦合谐波压制技术,指出增加一次空振扫描可改善可控震源与疏松地表耦合效果.在震源参数上,分析了震源台数、扫描长度、振动次数、扫描宽度等参数对谐波出现时间和振幅能量的影响,建议采用"少台、少次、低驱动、长扫描"激发方式.
  • 处理技术
  • 王文闯, 李合群, 赵波, 罗国安, 张旭东, 何思琪
    石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1061-1067.
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    本文提出的α-trimmed矢量中值滤波属于压噪类算法,相对于矢量中值滤波,该方法在压制邻炮干扰的同时,能更好地保留主炮能量;相对于迭代反演算法,具有更高的计算效率,从而满足海量数据的处理需求,并且该方法有很好的鲁棒性,可以适用于各类数据.合成数据和实际数据的试验结果表明了该方法的有效性.
  • 邓世广, 梁海龙, 王彦春, 刘志伟, 牛琳
    石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1068-1076.
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    受野外采集噪声和叠前预处理方法的影响,共中心点道集(CMP)和共反射点道集(CRP)内各道品质差异较大,此时传统等权叠加不能得到高信噪比结果.为此,本文提出在一定时窗或整个时窗范围内,综合CMP或CRP道集内各道地震记录的振幅、频率、炮检距以及入射角等因素衡量地震资料的品质,综合确定加权系数进行非等权优化叠加,以有效改善叠加结果.理论模型分析和实际数据处理结果表明:非等权系数的综合优化叠加方法可以更有效地去除噪声,提高资料的信噪比.
  • 叶月明, 赵昌垒, 庄锡进, 孙小东, 钱进
    石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1077-1082.
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    层间多次波衰减一直是地震数据处理的一个难题.传统的SRME法可较好地预测自由表面多次波,但无法直接预测层间多次波.基于地震干涉法的叠前层间多次波衰减法可预测与强反射层相关的层间多次波,前提是具有规则化的叠前记录且其信噪比较高.本文提出基于地震干涉法的叠后层间多次波衰减法,通过三个已知波场在叠加剖面上预测出层间多次波,然后通过自适应能量匹配实现层间多次波衰减.相对于叠前层间多次波压制法,叠后层间多次波衰减具有约束条件少、无需数据规则化及对资料信噪比要求相对较低等优势,同时克服了在炮集中的中、远炮检距范围内难以拾取有效波的缺陷.模型测试和M凹陷火成岩发育区实际资料处理结果均验证了本方法的有效性.
  • 偏移成像
  • 张洪宙, 王彦飞
    石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1083-1090.
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    VTI介质地震数据成像的关键问题之一是解决反问题的不适定性,特别是当正演算子的伴随算子无法对其逆算子充分逼近时,可以采用迭代偏移反演方法求取更精确的逆算子.本文研究了VTI介质地震偏移反演成像的计算方法,导出了偏移成像算子方程,并提出了固定点迭代正则化算法.该方法是一种改进的迭代正则化算法,与一般的迭代正则化方法相比,无需矩阵分解,具有更高的计算效率.本文对典型模型数据进行了数值模拟,并对实际数据进行了试验性处理,结果表明,该偏移反演成像方法在地震成像领域具有一定的应用前景.
  • 陈云峰, 王华忠, 任浩然, 隋志强
    石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1091-1096.
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    最小二乘偏移是一种基于线性化反演理论的保幅成像方法.本文根据最小二乘偏移成像的基本理论,通过对波场传播算子、最小二乘成像以及 Hessian 算子的矩阵表达形式的详细分析,阐述了最小二乘偏移方法的数学物理含义,进而指出最小二乘偏移与常规偏移之间的关系.最后通过对理论模型的数值试验表明,最小二乘偏移较常规偏移具有更高的分辨率和保幅特性.
  • 地震模拟
  • 张婷婷, 张东, 邱达
    石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1097-1105.
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    本文结合分区多步思想改进初至波走时梯度射线追踪算法(MTG),使之能适用于三维层状介质中多次波射线追踪计算.在计算过程中按照射线类型和速度分界面将三维模型分为不同的计算区域,根据多次波的传播顺序从震源开始在对应的区域内采用网格剖分线性插值法计算波前走时场.然后从检波点开始根据多次波的类型在对应的计算区域内沿走时梯度方向分步追踪多次波射线路径.在计算多次波波前走时场的过程中,为提高计算效率加入了逐次网格剖分技术,使分界面上波前新的震源位置更加精确;在多次波射线追踪的过程中根据走时梯度方向追踪射线路径,在速度分界面区域内采用局部追踪策略求取下一个追踪点以提高多次波的射线精度.本文在多层层状介质模型及扩展到三维的Marmousi模型中进行试验,计算结果表明,改进的MTG算法结合分区多步技术计算多次波时具有常规MTG法计算初至波时的优点,计算精度高、算法简单、计算效率高,验证了MTG算法在复杂的三维模型中计算多次波的有效性.
  • 王飞, 曲昕馨, 刘四新, 李彦鹏, 吴俊军
    石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1106-1114.
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    本文提出了一种新的射线追踪方法,该方法将射线追踪分为两个过程:首先使用多模板快速推进算法(MSFM)从源点开始计算已知速度场各网格节点的波前传播时间;然后使用最速下降方法从接收点开始向源点沿旅行时梯度最快下降方向追踪射线路径.与传统的快速推进方法(FMM)及其改进算法相比,多模板快速推进算法(MSFM)使用两个模板计算邻点旅行时,同时考虑了水平、垂直及对角线方向上的信息,能大大提高旅行时的计算精度和计算效率.为了验证新射线追踪方法的计算精度和计算效率,本文对两个速度模型进行了数值模拟,并将模拟结果与基于FMM和高精度快速推进方法(HAFMM)的最速下降射线追踪方法计算结果进行对比.对比结果表明,本文方法是一种有效的射线追踪方法,并且在计算精度和计算效率上都优于基于FMM和HAFMM的射线追踪方法.
  • 张志禹, 谭显波, 黄璐瑶, 刘连升
    石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1115-1121.
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    数值频散是有限差分法求解波动方程时的最突出问题,严重降低了波场模拟的分辨率,通常使用更精细的计算网格或较长的差分算子来解决,但都会显著地增加计算成本.为此,本文构造了一种新的波动方程差分格式压制数值频散,通过在常规的差分方程中增加了频散校正项,能够有效地衰减高波数成分,抑制频散;根据相速度和群速度对频散的影响,推导了二阶和四阶差分格式频散校正项的最优参数值,当校正参数等于该值时,相应频散曲线图中相速度最接近群速度,频散误差最小.数值模拟和逆时偏移的实验结果表明: 本文构造的抗频散算法对数值频散的抑制效果明显,新方法的二阶差分抗频散性能不低于常规四阶差分,而计算效率近似于常规二阶差分;抗频散差分格式与同阶常规差分格式相比,逆时偏移成像效果更好,精度更高.
  • 王宏伟, 彭苏萍, 杜文凤, 勾精为
    石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1122-1130.
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    以HTI介质为例,在已知入射波射线参数条件下,精确求解了透射波速度和角度,在此基础上,推导出方位AVO响应的精确表达式,并通过分析两种模型的AVO散射系数曲线,得到以下认识:1对于上层为均匀各向同性介质,下层为HTI介质的模型1,纵波反射系数最大值出现在90°方位,在靠近90°方位上波动小,在靠近0°和180°方位上波动大;快横波反射系数经过裂隙面和对称轴面发生极性反转,且峰值未出现在裂隙面和对称轴面,慢横波反射系数变化规律与之相反.2对于上、下层均为HTI介质,且对称轴夹角取不同值的模型2,方位角相差180°的纵波反射系数曲线重合;当上、下层介质对称轴夹角为0°和90°时, 纵波反射曲线关于裂隙面和对称轴面重合;快横波反射曲线在对称轴面发生连续性反转,在裂隙面发生间断性反转,慢横波反射曲线的变化规律恰恰相反.3在裂隙面和对称轴面上,快、慢横波只出现一种.通过对比快、慢横波反射系数经过裂隙面和对称轴面极性反转的特点,可以准确地确定裂隙走向.
  • 岩石物理
  • 唐杰, 方兵, 蓝阳
    石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1131-1137.
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    页岩气储层及碳酸盐岩储层的微、细观结构对其宏观的力学响应特性有显著的影响,本文通过不同应力水平下的循环荷载实验,分析了岩石在循环荷载下的应力—应变滞后曲线、瞬时杨氏模量、动静态杨氏模量及泊松比的变化曲线,并分析了施加外力幅度对滞后循环的影响.主要结论包括: ①储层岩石中存在不同尺度的微、细观结构差异性,这种非均匀性会导致其宏观响应特性的非线性; ②通过分析不同应力水平条件下的瞬时模量,静态模量以及动态模量,表明同一状态有不同的弹性模量值,弹性模量具有应力历史及应力状态的依赖性; ③岩石内部的颗粒接触粘合和黏滑摩擦是岩石在循环荷载作用下产生滞后的原因,黏附和摩擦在应力不同阶段的相对占比不同,接触面粗糙度对于非线性响应过程具有重要影响.
  • 朱伟, 单蕊
    石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1138-1146.
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    虚拟岩石物理(或称数字岩石物理)是在地质条件约束下,利用现代数学方法与成像技术,建立数字岩心,开展物理场数值模拟,计算等效物理参数,研究岩石微观结构、物质组成与宏观等效性质之间的关系.虚拟岩石物理主要包含数字岩心建模和等效物理性质模拟两大部分,其中数字岩心对应于真实岩心,等效物理性质模拟对应于实验室物理实验,两者的结合实现了物理实验的数字仿真.虚拟岩石物理存在两种研究路线:一是按照一定的研究目的,采取适当的建模技术建立数字岩心序列,计算等效参数,系统地探讨储层特征参数与等效物理参数间的关系,这是一种间接方法;二是采用物理方法建立数字岩心,计算等效参数,并结合实验室分析测量数据、测井资料直接进行油气检测与储层评价.文中讨论了虚拟岩石物理的进展及存在的问题后认为,虚拟岩石物理已经成为物理实验的重要补充手段,将促进岩石物理学各领域的发展.
  • 李倩, 狄帮让, 魏建新
    石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1147-1156.
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    由于受地震资料纵横向分辨率的限制,孔洞储集层空间体积的估算变得较困难.常用方法是通过建立一个孔洞储集体校正量板,进行孔洞储集空间的估算,该方法会受一系列复杂因素的影响.在考虑实际孔洞储集体的不同影响因素的情况下,通过物理模型技术形成了碳酸盐岩孔洞型储集空间的有效估算方法.根据实际碳酸盐岩储层的地质地震条件,构建了一个不同上覆层结构、不同孔洞大小、不同充填物等的复杂三维物理模型;通过室内三维地震数据采集、处理,分析了物理模型数据的地震属性,并进行优选;通过设置一个门槛值,对地震属性体使用三维可视化雕刻技术,保留了孔洞储集体的有效地震信息,再将其转化为实际的地质体体积,建立起孔洞储集体雕刻体积与真实体积的关系;上覆层情况越复杂,孔洞雕刻体积越大,洞内充填物阻抗值越小,放大效应越明显.
  • 综合研究
  • 吴国忱, 田军
    石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1157-1164,1190.
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    AVO反演的实质是基于反射层AVO特征提取弹性参数.采用大炮检距数据可以弱化AVO三参数反演固有的病态特征,降低反演问题不适定性.但由于大炮检距数据受调谐效应影响严重,使得反射层AVO特征发生畸变,降低了反演精度.为此,本文深入研究了叠前道集调谐效应的产生机理,基于小波尺度分解的思想,在反演目标函数中构建尺度约束项,通过压制地震资料低频成分相对使用量,弱化调谐效应对反射层AVO特征的影响,从而实现提高反演精度的目的.模型试算和实际资料反演结果均表明,该方法具有一定可行性.
  • 张繁昌, 刘汉卿, 钮学民, 代荣获
    石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1165-1169.
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    随着地震勘探精细化要求的提高,薄层及横向变化大的复杂储层反演越来越重要.而当前反演方法大多基于褶积模型,分辨率较低.本文提出了基于褶积神经网络的反演方法,该方法完全由数据驱动,不受褶积模型的限制.褶积神经网络具有层状结构,其输入输出之间的映射关系用褶积算子来描述,而非内积算子.基于褶积神经网络结构,本文给出了映射算子的优化算法,并将其应用到地震反演中.应用结果表明,通过褶积神经网络地震反演,可以获得比常规稀疏脉冲反演分辨率更高的地层波阻抗剖面.
  • 孙炜, 何治亮, 李玉凤, 刘志伟, 周雁
    石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1170-1178.
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    现今广泛应用的纵波方位各向异性裂缝预测技术存在明显缺陷,即在对含有方位角信息的多个叠加数据体进行叠后偏移时,往往使用同一偏移速度,这种未顾及速度方位各向异性的做法会导致预测结果的不准确.本文采用在方位角道集上进行速度分析、在偏移过程中保留地震资料的速度方位各向异性信息的改进措施,提高了裂缝预测的精度.对实际工区叠前地震资料分别采用常规法和改进法进行裂缝预测,并与地层微电阻率成像测井得到的裂缝信息对比,展现了本文改进方法的优越性.
  • 周东勇, 文晓涛, 贺振华, 黄德济
    石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1179-1183.
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    匹配追踪算法在地震谱分解、时频分析及薄层反演等领域有广泛的应用.本文利用双极子分解理论建立过完备奇、偶原子库,再通过匹配追踪算法对地震信号进行稀疏分解,以实现薄层反射位置及反射强度的反演.模型试算及对实际数据的运算结果都表明:与传统匹配追踪算法相比,双极子分解匹配追踪算法对地震信号有更高的分解精度,且具有较好的抗噪性.
  • 林耀庭, 桂志先, 许辉群
    石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1184-1190.
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    塔里木盆地玉北地区油藏具有埋藏深、油层薄且分散、相带变化快、油水关系复杂、分割性强、井与井之间可比性较差等特点,应用常规地震储层预测方法很难满足该区块油藏开发的需要.为落实玉北地区玉北1井油田海相碳酸盐岩含油性富集区的评价,指明有利储油层分布规律,通过提取地震数据结构属性,达到预测油气的目的.该属性基于地下岩层层序结构、岩性和含油气等发生纵横向变化引起地震反射波的变化.实际钻井资料验证了该方法有较好的效果.
  • 陈军, 张虎权, 王锦喜, 王宏斌, 陈方方, 孟祥霞
    石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1191-1198.
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    塔里木盆地英买A区碳酸盐岩储层发育,但储层类型多样且非均质性较强,储层含油气性存在较大的差异,给该区油气上产增加了难度.因此本文以地质、测井和地震资料为基础,分析了不同成因储层的地震响应特征,明确了"串珠"和"片状强反射"储层可开展叠前AVO油气检测;进而以岩石物理方法为基础,进行流体替换和正演分析,确定这两类含油气储层的AVO敏感属性为P×G属性,据此开展了这两类储层含油气性的预测.通过实际钻井资料验证,该方法预测结果的准确度高,可以作为该区井位部署的重要依据.
  • 马晓宇, 王军, 李勇根, 李文科
    石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1199-1203.
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    常规蚂蚁追踪技术往往应用于叠后地震数据,只能对裂缝进行定性描述.与常规蚂蚁追踪技术相比,基于蚂蚁追踪的叠前裂缝预测技术在保留对裂缝空间展布高精度描述的同时,融入了叠前分方位各向异性信息,从而使裂缝预测由定性描述转为定量化描述.基于蚂蚁追踪的叠前裂缝预测技术能够准确地预测白云岩储层裂缝发育位置及强度,为区带划分和储层精细描述提供依据,通过分析裂缝展布方向与区域水平主应力方向是否一致,可以判断目标区是否具备压裂条件.基于蚂蚁追踪的叠前裂缝预测技术对四川盆地白云岩储层的裂缝预测结果与已知井信息吻合度高,得到的裂缝预测结果可为后续储层改造提供技术支持.
  • 地震地质
  • 王有功, 吕延防, 付广, 王伟, 孙永河, 柳波
    石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1204-1212.
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    长岭复式断陷群是由多条犁式正断层上盘发育的小型箕状半地堑复合形成的复式断陷,由大安—红岗、乾安、孤店、孤西、伏龙泉、查干花、前神子井、长岭牧场东、长岭牧场西及新安镇等断陷组成,经历了火石岭组沉积时期的初始裂陷、沙河子组沉积时期的强烈裂陷及营城组沉积时期的裂陷萎缩3个演化阶段,不同期次活动的断裂控制着不同时期次级断陷的形成、演化、复合及叠加特征.依据盆地结构特征可以将长岭复式断陷群划分为串联式、并联式、斜列式和相对式4种复合类型和继承型及非继承型(相干型)两种叠加类型.长岭复式断陷控陷主干边界断裂的继承性活动,导致不同期次的断陷在纵向上呈现继承性叠加,控制着优质烃源岩的发育.长岭复式断陷在复合、叠加过程中,在两条或多条控陷主干边界断裂的交会处是应力相对薄弱地带,往往是火山喷发的通道,控制着火山岩地层的发育;控陷主干边界断裂的继承性活动构成气源输导通道,同时诱发大量构造裂缝进一步改善了火山岩储层的储集性能;在长岭复式断陷复合过程中形成的调节带控制碎屑岩储集层砂体的发育;形成的继承性古隆起是长岭复式断陷群深层天然气成藏的有利构造部位.
  • 吴旭光, 蒲仁海, 周思宾, 张少华, 潘杰
    石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1213-1221.
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    三叠系延长组长8段是鄂尔多斯盆地西南部主要产油层之一.前人根据露头、钻井资料的矿物成分和含量统计认为长8段为南西—北东走向的三角洲前缘分流河道沉积.以往通常是将有利的河道砂岩储层描述为南西—北东向延伸的直线状.但首次获得镇泾地区南部红河三维地震资料后,综合钻井资料得出了多种方向、形态的主河道砂体展布.结合区域长8段地层的展布、古构造和湖泊发育状况,认为红河三维地震区的长8段为辫状河—曲流河沉积,河道砂体宽厚比为1/500~1/1000,长8段河道呈南东、南北、近东西多种方向,优质储集体为心滩式纵坝砂体,漫滩及河道边部砂体物性较差.镇泾地区长8段湖相及三角洲相沉积不发育.
  • 非地震
  • 冯许魁, 王堃鹏, 曹辉, 蓝星
    石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1222-1227.
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    井海电磁法是将垂直双极线源置放在海底油气井中,供以交流电,在海底或海面接收电磁场响应以监测海底油气藏在开发过程中的变化,此法是一项以较低的成本监测海底油气藏开发的技术.井海电磁在国际上已经逐渐受到海洋油气开发研究的关注.根据垂直电偶极子在海洋一维层状介质中电磁场响应公式,将有限长线源离散成有限个垂直电偶极子,通过叠加原理,模拟整个有限长线源在任意观测点的电磁响应.为此设计了深海、浅海和已知储层下方含有未知储层等模型,得到了将垂直双极源分别放置于深海和浅海海底油气井中一维模型的正演计算结果,结果表明,井海电磁独特的激发模式不仅适合深海油气开发,在浅海受到空气波干扰也较小,对于中国海洋油气的开发具有实际意义.
  • 消息
  • 石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1227-1227.
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  • 非地震
  • 赵贤正, 金凤鸣, 何展翔, 史原鹏, 曹杨, 王玉青
    石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1228-1234.
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    为了适应内蒙古草原区绿色环保勘探的要求,对非地震勘探方法进行了环保改进与优化,包括电磁勘探设备、施工方法的环保改进,以及环保综合地球物理勘探方法的应用.随着非地震勘探测量精度、解决地质问题能力的提高,在油气勘探中要提倡对草原伤害小的环保非地震勘探方法的应用,尽可能优化、减少对草原伤害相对较大的地震勘探.通过应用环保综合地球物理勘探方法,取得了内蒙古草原二连盆地阿尔凹陷等的高效绿色环保勘探与规模油气发现.
  • 总目次
  • 石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1235-1235.
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  • 消息
  • 石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1236-1238.
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  • 石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1239-1241.
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  • 石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1242-1243.
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  • 石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1244-1244.
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  • 石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1245-1245.
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  • 石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1246-1246.
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  • 石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1247-1249.
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  • 石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1250-1251.
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  • 石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1252-1254.
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  • 石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1255-1257.
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  • 石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1258-1259.
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  • 石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1260-1261.
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  • 石油地球物理勘探. 2014, 49(6): 1262-1263.
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